01-第一章 红外测温(段肖力).docx
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1、第一章红外成像检测【本章描述】本章通过对带电设备红外成像检测诊断工作体系、带电设备缺陷红外诊断物理基础、带电设备的缺陷分类、红外成像检测的基本原理与方法及典型带电设备缺陷红外成像检测图谱介绍,驾驭带电设备红外成像检测、诊断方法,娴熟驾驭D1./T664带电设备红外诊断应用规范的要求,熟识带电设备红外诊断的工作要求、现场测试前的打算工作和相关平安、技术措施、测试方法、技术要求及测试数据分析推断。第一节带电设备过热缺陷原理一、带电设备的主要缺陷模式及其原理对于高压电气设备的诸多缺陷,假如从红外监测与诊断的角度来讲,大体上可以分为两大类,即外部缺陷和内部缺陷。外部缺陷是指袒露在设备外部各部位发生的缺
2、陷(如长期暴露在大气环境中工作的袒露电气接头缺陷、设备表面污秽以及金属封装的设备箱体涡流过热等)。这类缺陷因能干脆暴露在红外监测仪器的视场范围内,红外检测时可很简洁地获得直观的有关缺陷信息。而内部缺陷则是指封闭在固体绝缘、油绝缘及设备壳体内部的各种缺陷。由于这类缺陷部位受到绝缘介质或设备壳体的阻挡,所以通常难以像外部缺陷那样从设备外部干脆获得直观的有关缺陷信息。但是,依据各种电气设备的内部结构和运行工况,依据传热学理论,分析传导、对流和辐射三种热交换型式沿不同传热路径的传热贡献(多数状况下只考虑金属导电回路、绝缘油和气体介质等引起的传导和对流),并结合模拟试验、大量现场检测实例的统计分析和解体
3、验证,也能够获得电气设备内部缺陷在设备外部显现的温度分布规律或热(像)特征,从而对设备内部缺陷的性质、部位及严峻程度作出推断。(一)电阻损耗增大缺陷电力系统导电回路中的金属导体都存在相应的电阻,因此,当通过负荷电流时,必定有一部分电能按焦耳一楞茨定律以热损耗的型式消耗掉。由此产生的发热功率为:P=kfI2R式中P一发热功率(W);Kf一附加损耗系数;I一通过的负荷电流(八);R一截流导体的直流电阻值(。)。Kf表明在沟通电路中计及趋肤效应和邻近效应时使电阻增大的系数。当导体的直径、导电系统和导磁率越大,以及通过的电流频率越高时,趋肤效应和邻近效应越显著,附加损耗系数Kf也就越大。在志向状况下,
4、假如导电回路中的各种连接件、接头或触头接触电阻低于相连接导体部分的电阻,那么,连接部位的电阻损耗发热不会高于(甚至低于)相邻截流导体的发热。然而,一旦某些连接件、接头或触头因连接不良,造成接触电阻增大,则该连接部位与四周导体部位相比,就会产生更多的电阻损耗发热功率和更高的温升,从而造成局部过热。运行实践证明,引起导电回路不良连接的主要缘由有以下几种:(I)导电回路连接结构设计不合理;(2)安装施工不严格,不符合工艺要求。如连接件的电接触表面未除净氧化层及其他污垢,焊接质量差,紧固螺母没拧到位,未加弹簧垫圈,由于长期运行引起弹簧老化,或者由于连接件内被连接的导线不等径等。(3)导线在风力舞动下或
5、者外界引起的振动等机械力作用下,以及线路周期性加载及环境温度的周期性变更,也会使连接部位周期热胀冷缩,导致连接松弛。(4)长期袒露在大气环境中工作,因受到雨、雪、雾、有害气体及酸、碱、盐等腐蚀性尘埃的污染和侵蚀,造成接头电接触表面氧化等。(5)电气设备内部触头表面氧化,多次分合后在触头间残存有机物或碳化物,触头弹簧断裂或退火老化,或因触头调整不当,或因分合时电弧的电腐蚀与等离子体蒸气对触头的磨损及烧蚀,造成触头有效接触面积减小等。(二)介质损耗(介损)增大缺陷除导电回路以外,由固体或液体(如变压器油)电介质构成的绝缘结构也是很多富压电气设备的重要组成部分。用作电器内部或截流导体旁边电气绝缘的电
6、介质材料,在交变电场作用下引起的能量损耗,通常称为介质损耗,由此产生的损耗发热功率表示为:P=U2Ctg式中P一发热功率(W);3一交变电压的角频率;U施加的电压(V);C一介质的等值电容(F);IgS一绝缘介质损耗因数或介质损耗角正切值。由于绝缘电介质因介质损耗产生的发热功率与所施加的工作电压平方成正比,而与负荷电流大小无关,因此,称祥和损耗发热为电压效应引起的发热。即使在正常状态下,电气设备内部和导体四周的绝缘在交变电压作用下,也会有介质损耗发热。当绝缘介质的绝缘性能出现缺陷时,会引起绝缘的介质损耗(或绝缘介质损耗因数tg8)增大,因此导致介质损耗功率增加,设备运行温度上升。引起绝缘电介质
7、材料介质损耗增大的主要缘由包括:(1)固体绝缘材料材质不佳或老化。很多高压电气设备中的导电体绝缘材料材质不佳,或因长期运行中由于高温作用与氧化作用而发生老化,甚至出现开裂或脱落,导致绝缘性能劣化,发软或变脆,或分解或进水受潮等。(2)液体绝缘介质性能劣化、受潮以及绝缘介质本身的化学变更(如绝缘油受热与氧化,产生有机酸和蜡状物等)。(三)铁磁损耗(铁损)增大缺陷对于由绕组或磁回路组成的高压电气设备,由于铁芯的磁滞、涡流而产生的电能损耗称为铁磁损耗或铁损。假如由于设备结构设计不合理、运行不正常,或者由于铁芯材质不良,铁芯片间绝缘受损,出现局部或多点短路,可分别引起回路磁滞或磁饱和,或在铁芯片间短路
8、处产生短路环流,增大铁损并导致局部过热。另外,对于内部带铁芯绕组的高压电气设备(如变压器和电抗器等),假如出现磁回路漏磁,还会在铁制箱体产生涡流发热。由于交变磁场的作用,电器内部或载流导体旁边的非磁性导电材料制成的零部件,有时也会产生涡流损耗,因而导致电能损耗增加和运行温度上升。此类发热属于电磁效应引起的发热。(四)电压分布异样和泄漏电流增大缺陷有些高压电气设备(如避雷器和输电线路绝缘子等)在正常运行状态下,都有肯定的电压分布和泄漏电流,但是,当出现某些缺陷时,将变更其分布电压Ud和泄漏电流Ig的大小,并导致其表面温度分布异样。此时的发热虽然仍属于电压效应发热,但发热功率不同下式给出,而是由分
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